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*GPR41(G-protein coupled receptor 41) [#kbebb827] [[短鎖脂肪酸]]を[[リガンド]]とする[[受容体]]のひとつ。[[交感神経]]系を介して、エネルギー恒常性の維持に関わる。((腸内細菌による宿主のエネルギー恒常性維持機構の解明-短鎖脂肪酸受容体GPR43活性化は脂肪の蓄積を抑制し肥満を防ぐ- — 京都大学: http://www.kyoto-u.ac.jp/static/ja/news_data/h/h1/news6/2013/130508_1.htm)) >GPR41は[[交感神経節]]という、[[交感神経]][[細胞]]の集合体に豊富に存在し、短鎖脂肪酸はこのGPR41を介して[[交感神経]]を活性化することがわかりました。一方で、飢餓や[[糖尿病]]時において[[ケトン体]]である[[β-ヒドロキシ酪酸]]はGPR41を抑制することにより、[[交感神経]]を抑制することがわかりました。((脂肪酸受容体GPR41によるエネルギー調節機構の解明 — 京都大学: http://www.kyoto-u.ac.jp/static/ja/news_data/h/h1/news6/2011/110426_1.htm))
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*GPR41(G-protein coupled receptor 41) [#kbebb827] [[短鎖脂肪酸]]を[[リガンド]]とする[[受容体]]のひとつ。[[交感神経]]系を介して、エネルギー恒常性の維持に関わる。((腸内細菌による宿主のエネルギー恒常性維持機構の解明-短鎖脂肪酸受容体GPR43活性化は脂肪の蓄積を抑制し肥満を防ぐ- — 京都大学: http://www.kyoto-u.ac.jp/static/ja/news_data/h/h1/news6/2013/130508_1.htm)) >GPR41は[[交感神経節]]という、[[交感神経]][[細胞]]の集合体に豊富に存在し、短鎖脂肪酸はこのGPR41を介して[[交感神経]]を活性化することがわかりました。一方で、飢餓や[[糖尿病]]時において[[ケトン体]]である[[β-ヒドロキシ酪酸]]はGPR41を抑制することにより、[[交感神経]]を抑制することがわかりました。((脂肪酸受容体GPR41によるエネルギー調節機構の解明 — 京都大学: http://www.kyoto-u.ac.jp/static/ja/news_data/h/h1/news6/2011/110426_1.htm))
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